普通物理学考研《普通物理学》2021考研真题库.docx
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1、普通物理学考研程守洙普通物理学2021 考研真题库一、选择题1 质点作半径为 R 的变速率圆周运动,以 v 表示其某一时刻的速率,则质点加速度的大小为()。北京邮电大学 2010 研Adv/dt Bv2/RC D(dv/dt)2(v4/R2)1/2【答案】D 【解析】本题考查了曲线运动中加速度大小的求解,质点切向加速度为atdv/dt,法向加速度为 anv2/R,故质点加速度的大小应为2 一质点在 xoy 平面上运动,其速度的两个分量是vxAy,vyv0,其中 A、v0 为常量,已知质点的轨道通过坐标原点,则该质点的轨道方程为( )。电子科技大学 2008 研AxA/(2vo)y2 ByA/(
2、2vo)x2 Cx(2vo/A)y2Dx2Avoy2【答案】A 【解析】本题考查了利用已知运动学参数求解轨迹方程,由可得 yv0t,同理由可得 xAv0t2/2,联立 x 和 y 的表达式,即可得到轨迹方程为 xA/(2v0)y2。3 一质点在 xoy 平面上运动,其速度的两个分量是vxAy,vyvo,其中 A、vo 为常量,则质点在点(x,y)处的切向加速度为( )。电子科技大学 2009 研ABCD【答案】A 【解析】本题考查了利用速度的分量式求解速度大小并计算切向加速度, 由题意,合速度的大小为则切向加速度的大小为4 一质量为 m 的质点沿半径R 的圆周运动,其法向加速度 anat2,式
3、中 a 为常量,则作用在质点上的合外力的功率为()。电子科技大学 2010 研 APmRatB CDP0【答案】A 【解析】本题考查了圆周运动的向心加速度公式以及能量守恒,圆周运动满足 v2/Ran,得到质点动能为 mv2/2mRat2/2,由能量守恒可知,合外力做功转化为动能,则 t 时刻合外力的瞬时功率为5 质量为 m 的质点,以不变的速率v 越过一置于水平面上弯角为 60的光滑轨道时,轨道作用于质点的冲量的大小为()。电子科技大学 2008 研 AB2mvC D图 1-1-1【答案】D 【解析】本题考查了动量定理的应用与计算,质点系的动量定理表述为: 作用于系统的合外力的冲量等于系统动量
4、的增量,本题中,系统所受的合外力为轨道对质点的支持力,根据矢量关系和几何关系可知动量增量的大小为, 故轨道作用于质点的冲量大小为。6 小球 A 和 B 质量相同,B 球原来静止,A 球以速度 u 与 B 球作对心碰撞,则碰撞后小球 A 和 B 的速度 v1 和 v2 的可能值是( )。电子科技大学 2009 研Au,2u Bu/4,3u/4 Cu/4,5u/4Du/2,【答案】B 【解析】本题考查了碰撞中的动量守恒以及对能量的分析,系统所受合外力近似为零,满足动量守恒,可得 mum1m2,即 u12;碰撞过程中系统的总能量必定不会增大,所以 E1E2,可得 mu2/2m12/2m22/2; 依
5、次代入计算可知只有 B 可能。7 质量为 m0.5kg 的质点,在 xoy 平面内运动,其运动方程为 x5t,y0.5t2(SI),从t2s 到 t4s 这段时间内,外力对质点所做的功为()。电子科技大学 2010 研A1.5J B3J C4.5J D1.5J【答案】B 【解析】本题考查了运动学方程的推导和动能定理的应用与计算,由运动方程为 x5t,y0.5t2 得xdx/dt5,ydy/dtt;当 t2s 时 v12vx2vy2522229 m2/s2;当 t4s 时 v22vx2vy2524241 m2/s2;所以由动能定理可得 WEkE2E1m(2212)/21/20.5(41 29)/
6、23J。8 一质量为 macosbsin*的质点沿着一条曲线运动,位矢rt i t j ,其中a、b、为常数,则此质点对原点的力矩和角动量分别为()。电子科技大学 2010 研A0,0B. 0,mab kC. mab k ,0D. mab,mab【答案】B 【解析】本题考查了力矩和角动量的概念以及利用运动学方程求解运动质点的角动量和力矩。*由位矢 r acost i bsint j 可知*又有 d r /dtasint i bcost j ,可知* 则由角动量定义式L r p m r 可知其大小为|L|rmsinmab 为一常数,因此此质点对原点的力矩为 0,答案选 B。9A、B 两木块质量分
7、别为 mA 和 mB,且 mB2mA,两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上,如图 1-1-2 所示,若用外力将两木块压近使弹簧被压缩, 然后将外力撤去,则此后两木块运动动能之比EKA/EKB 为()。华南理工大学 2010 研A1/2 B C D2图 1-1-2【答案】D 【解析】本题考查了系统的动量守恒定律,由题可知,压缩弹簧并撤去外力之后系统动量守恒,又因为不考虑弹簧质量,所以有mAAmBB0,得A2B,所以 EA/EB(mA/mB)(A/B)22。10 光滑的水平桌面上,有一长为 2L、质量为 m 的匀质细杆,可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动,其转动惯量为 mL2
8、/3,起初杆静止, 桌面上有两个质量均为 m 的小球,各自在垂直于杆的方向上,正对着杆的一端,以相同速率 v 相向运动,如图 1-1-3 所示,当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后,就与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度应为()。华南理工大学 2010 研 A2/(3L)B4/(5L) C6/(7L) D8/(9L) E12/(7L)图 1-1-3【答案】C 【解析】本题考查了碰撞系统中角动量守恒的应用,细杆与小球组成的系统在碰撞前后满足角动量守恒定律,碰撞前系统的总角动量为 2mL,碰撞后系统成为刚体,其角动量为J,其中,转动惯量为JJ 杆2J 球7mL2/3,故由 J2
9、mL 即可得碰撞后的角速度为 6/(7L)。11 匀质细棒静止时的质量为m0、长度为l0,当它沿棒长方向作高速运动时,测得其长度为 l,那么该棒的动能 Ek()。电子科技大学 2008 研AB CD【答案】B 【解析】本题考查了相对论“长度收缩”公式、相对论质量公式以及动能公式的应用与计算,由题根据“长度收缩”公式有,所以,因此由相对论质量公式得根据质能方程 Emc2,以及动能公式计算可得12 一作高速运动的粒子,动质量为其静质量mo 的 k 倍,则其动量的大小为()。(c 是真空中的光速)电子科技大学 2009 研 ABm0c(k1)CDm0c(k21)【答案】C 【解析】本题考查了相对论质
10、量公式以及动量公式的应用与计算,粒子作高速运动后其动质量为,由题意 m/m0k,即故高速运动的粒子动量为13 质子在加速器中被加速,当其动能为静止能量的 4 倍时,其质量为静质量的()。电子科技大学 2010 研A5 倍B6 倍C4 倍D8 倍【答案】A 【解析】本题考查了相对论动能公式以及质能方程的应用与计算,质子的相对论动能为:Ekmc2m0c2,由已知得:Ek4m0c2,所以联立上面两式 可以解得:m5m0,因此答案选 A。14 三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体,其分子数密度n 相同,而方均根速率之比为则其压强之比 pA:pB:pC 为()。华南理工大学 2009 研 A1:2:
11、4B1:4:8 C1:4:16 D4:2:1【答案】C nm v【解析】本题考查了气体动理论中压强公式的应用,根据气体动理论压强公式 p 2/3,同种理想气体且分子数密度 n 相同,故有15 一定量的理想气体贮于某一容器中,温度为T,气体分子的质量为 m,根据理想气体的分子模型和统计假设,分子速度在 x 方向的分量平方的平均值()。电子科技大学 2009 研A BCD【答案】B 【解析】本题考查了麦克斯韦分布律以及方均根速率的公式,由麦克斯韦分布知方均根速率为,又 v2vx2vy2vz2,且气体满足各向同性,各个方向的方均根速率相同,所以16 若 f(v)为气体分子速率分布函数,N 为分子总数
12、,则意义是()。电子科技大学 2010 研A. 速率区间 v1v2 内的分子数B. 速率区间 v1v2 内的分子数占总分子数的百分比C. 速率区间 v1v2 之内的分子的平均速率D. 速率区间 v1v2 之内的分子的速率之和【答案】D 的物理【解析】本题考查了对特定统计物理量物理意义的理解,由定义知速率分布函数 f(v)dN/(Ndv),代入题中的积分式可得故该式表示速率区间 v1v2 之内的分子的速率之和,答案选 D。17 一定量的理想气体,分别经历如图1-1-4(1)所示的abc 过程,(图中虚线ac 为等温线),和图 1-1-4(2)所示的 def 过程(图中虚线 df 为绝热线), 判
13、断这两种过程是吸热还是放热( )。华南理工大学 2011 研图 1-1-4A. abc 过程吸热,def 过程放热B. abc 过程放热,def 过程吸热C. abc 过程和 def 过程都吸热D. abc 过程和 def 过程都放热【答案】A 【解析】(1)如图 1-1-5(1),a 点和 c 点处于等温线上,所以有 TaTc,对于 abc 过程由热力学第一定律得QabcWabcEabc,由于 abc 过程为体积增大,所以Wabc0,又由于Eabc0,所以Qabc0;因此为吸热。(2)如图 1-1-5(2)所示,考虑 def 和 df 两个过程,由于初末状态相同,所以有TdefTdf,对 d
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